Se encuentra un «cráter de impacto de asteroide» (NADIR) de cinco millas debajo del Océano Atlántico

Modelo conceptual de la secuencia de impacto en el sitio de impacto de Nadir, basado en observaciones sísmicas y modelos analógicos. (A) En el tiempo (t) = 0, el impactador golpea la superficie del agua a una velocidad de ~20 km/s, iniciando un tsunami de ondas laterales a su paso. (B) Varios segundos después, se forma el cráter transitorio, ya que el impactador y una masa sustancial de agua se vaporizan. Las impactitas (roca fundida y brechas) recubren la cavidad transitoria. Las olas del tsunami se propagan lejos del cráter evacuado. Las ondas de choque causan daños sustanciales debajo y alrededor del lugar del impacto, y las ondas sísmicas se propagan por la meseta; (C) se produce un levantamiento importante (~400 m con respecto a la región previa al impacto) en la fase de modificación del cráter de "rebote", lo que da como resultado la formación de un pico de cráter elevado; (D) el colapso radial de la zona dañada del subsuelo da como resultado una mayor modificación del cráter, incluida la formación de terrazas en la superficie. El resurgimiento del agua transporta un volumen sustancial de material eyectado y otros sedimentos al cráter, depositados sobre las impactitas.

Científicos han encontrado evidencia de un cráter de impacto de asteroide debajo del océano Atlántico norte.

El cráter de 8,5 km de ancho está enterrado entre 300 y 400 m por debajo del lecho marino a 400 km de la costa de Guinea, África occidental.

El equipo cree que el cráter fue causado por un asteroide de 400 m de ancho que chocó con la Tierra hace unos 66 millones de años, casi al mismo tiempo que el asteroide Chicxulub golpeó la Tierra y acabó con los dinosaurios. Pero necesitarán perforar el lecho marino y recolectar muestras para probar su teoría.

Si se confirma, el cráter será uno de los menos de 20 cráteres de impacto marino confirmados que se encuentran en la Tierra.

Modelo conceptual de la secuencia de impacto en el sitio de impacto de Nadir, basado en observaciones sísmicas y modelos analógicos. (A) En el tiempo (t) = 0, el impactador golpea la superficie del agua a una velocidad de ~20 km/s, iniciando un tsunami de ondas laterales a su paso. (B) Varios segundos después, se forma el cráter transitorio, ya que el impactador y una masa sustancial de agua se vaporizan. Las impactitas (roca fundida y brechas) recubren la cavidad transitoria. Las olas del tsunami se propagan lejos del cráter evacuado. Las ondas de choque causan daños sustanciales debajo y alrededor del lugar del impacto, y las ondas sísmicas se propagan por la meseta; (C) se produce un levantamiento importante (~400 m con respecto a la región previa al impacto) en la fase de modificación del cráter de «rebote», lo que da como resultado la formación de un pico de cráter elevado; (D) el colapso radial de la zona dañada del subsuelo da como resultado una mayor modificación del cráter, incluida la formación de terrazas en la superficie. El resurgimiento del agua transporta un volumen sustancial de material eyectado y otros sedimentos al cráter, depositados sobre las impactitas.

¿Cómo se ve el cráter?

El Dr. Uisdean Nicholson, geólogo de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, encontró el cráter al examinar la reflexión sísmica del lecho marino del Atlántico.

«He interpretado muchos datos sísmicos en mi tiempo, pero nunca había visto nada como esto. En lugar de las secuencias sedimentarias planas que esperaba en la meseta, encontré una depresión de 8,5 km bajo el lecho marino, con características muy inusuales«.

«Tiene características particulares que apuntan a un asteroide. Tiene un borde elevado y un levantamiento central muy prominente, que es consistente para cráteres de impacto grandes«.

«También tiene lo que parece ser material eyectado fuera del cráter, con depósitos sedimentarios muy caóticos que se extienden por decenas de kilómetros fuera del cráter«.

«Las características simplemente no son consistentes con otros procesos de formación de cráteres como la extracción de sal o el colapso de un volcán«.

Nicholson lo ha llamado cráter Nadir, en honor a un monte submarino cercano.

El asteroide se estrelló casi al mismo tiempo que el asesino de dinosaurios.

Los datos sísmicos también indican que los sedimentos impactados por el asteroide se corresponden con el límite Cretácico-Paleógeno. Sin embargo, existe cierta incertidumbre debido a la resolución de los datos sísmicos.

Esta es la misma edad que el cráter Chicxulub que mató a los dinosaurios. El equipo cree que el asteroide que creó el cráter Nadir recién descubierto podría haberse formado por la ruptura de un asteroide padre o por un flujo de asteroides en ese período de tiempo.

El Dr. Sean Gulick, experto en impactos de la Universidad de Texas en Austin, dijo: «El cráter Nadir es un descubrimiento increíblemente emocionante de un segundo impacto cercano a la extinción del Cretácico-Paleógeno«.

«Si bien es mucho más pequeño que la extinción que causó el impactador de Chicxulub, su existencia misma nos obliga a investigar la posibilidad de un cúmulo de impacto en el último Cretácico«.

A pesar de cuatro mil millones de años de impactadores golpeando la Tierra, solo se han descubierto 200. Por lo tanto, es una noticia emocionante cada vez que se descubre un nuevo impacto potencial, especialmente en el entorno marino difícil de explorar”.

¿Qué impacto habría tenido el cráter?

Los científicos utilizaron simulaciones por computadora para determinar qué tipo de colisión tuvo lugar y cuáles podrían haber sido los efectos.

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La Dra. Veronica Bray, científica planetaria de la Universidad de Arizona, dijo: Nuestras simulaciones sugieren que este cráter fue causado por la colisión de un asteroide de 400 m de ancho en 500-800 m de agua.

Esto habría generado un tsunami de más de un kilómetro de altura, así como un terremoto de magnitud 6,5 más o menos.

La energía liberada habría sido alrededor de 1000 veces mayor que la de la erupción y el tsunami de enero de 2022 en Tonga.

Estas son simulaciones preliminares y deben refinarse cuando obtengamos más datos, pero brindan nuevos conocimientos importantes sobre las posibles profundidades del océano en esta área en el momento del impacto.

Nicholson ya solicitó fondos para perforar el lecho marino y confirmar que es un cráter de impacto de asteroide y probar su edad precisa.

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